Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система

Геофизические методы контроля разработки МПИ (190,00 руб.)

0   0
АвторыЗахарченко Л. И., Захарченко В. В.
Издательствоизд-во СКФУ
Страниц124
ID603283
АннотацияПособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, учебным планом и программой дисциплины. Содержит курс лабораторных работ, включающих основные теоретические понятия курса, методику и порядок их выполнения, указания по технике безопасности и перечень вопросов для защиты работ по дисциплине, литературу
Кому рекомендованоПредназначено для студентов специальности 21.05.03 – Технология геологической разведки, специализации «Геофизические методы исследования скважин»
УДК550.832
ББК26.2
Геофизические методы контроля разработки МПИ : лабораторный практикум. Специальность 21.05.03 – Технология геологической разведки. Специализация «Геофизические методы исследования скважин». Квалификация выпускника – специалист / Л. И. Захарченко, В. В. Захарченко .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 124 с. — URL: https://rucont.ru/efd/603283 (дата обращения: 27.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Определение технического состояния эксплуатационной колонны с помощью индукционного дефектомера ДИ-1, локатора муфт ЛМ, гамма-гамма-толщиномера СГДТ . <...> Оценка качества цементного кольца по данным измерения аппаратурой СГДТ и АКЦ . <...> Выделение текущего ВНК по комплексу ГИС в процессе разработки по данным НГК и ННК . <...> В ходе изучения курса формируются следующие общекультурные, профессиональные и профессионально специализированные компетенции: – обобщение, анализ, восприятием информации, способность поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2); – способность проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-6); – использование нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-7); – осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); – критическое осмысление накопленного опыта, изменение при необходимости профиля своей профессиональной деятельности (ОК-12); – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 4 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); – выполнение разделов проектов на технологии геологической разведки в соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); – организация контроля выполнения разрабатываемых проектов на проведение геологической разведки (ПК-20); – владение современными технологиями автоматизации проектирования систем <...>
Геофизические_методы_контроля_разработки_МПИ.pdf
МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МПИ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ Специальность 21.05.03 – Технология геологической разведки Специализация «Геофизические методы исследования скважин» Квалификация выпускника – специалист Ставрополь 2016
Стр.1
УДК 550.832 (075.8) ББК 26.2 я73 Г 35 Печатается по решению редакционно-издательского совета Северо-Кавказского федерального университета Г 35 Геофизические методы контроля разработки МПИ: лабораторный практикум / авт.-сост.: Л. И. Захарченко, В. В. Захарченко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – 124 с. Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, учебным планом и программой дисциплины. Содержит курс лабораторных работ, включающих основные теоретические понятия курса, методику и порядок их выполнения, указания по технике безопасности и перечень вопросов для защиты работ по дисциплине, литературу. Предназначено для студентов специальности 21.05.03 – Технология геологической разведки, специализации «Геофизические методы исследования скважин». УДК 550.832 (075.8) ББК 26.2 я73 Авторы-составители: ст. препод. Л. И. Захарченко, ассистент В. В. Захарченко Рецензенты: ст. препод. В. А. Пономаренко, зав. лаб. сейсмической интерпретации А. В. Савинов (ООО «НК Роснефть»-НТЦ») © ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2016 2
Стр.2
Содержание Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 1. Определение технического состояния эксплуатационной колонны с помощью индукционного дефектомера ДИ-1, локатора муфт ЛМ, гамма-гамма-толщиномера СГДТ . . . . . . 7 2. Оценка качества цементного кольца по данным измерения аппаратурой СГДТ и АКЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Определение интервалов затрубной циркуляции . . . . . . . . . 40 4. Выделение текущего ВНК по комплексу ГИС в процессе разработки по данным НГК и ННК . . . . . . . . . . . . . 52 5. Определение профиля притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6. Определение состава притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7. Определение дебита притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8. Определение эффективной мощности продуктивного пласта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3
Стр.3
Предисловие Цель курса – моделировать современные условия подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных технологий осуществлять производственно-технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую и проектную деятельность. Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ОП ВО, а ее освоение базируется на знании следующих смежных дисциплин: «Геология», «Структурная геология», «Физика», «Физика горных пород», «Физика Земли», «Математика», «Электротехника и электроника», «Информатика», «Математическое моделирование геологических процессов», «Геоинформационные системы», «Электроразведка», «Геофизические исследования скважин», «Аппаратура геофизических исследований скважин», «Радиометрия и ядерная геофизика», «Электромагнитные и акустические исследования скважин». В ходе изучения курса формируются следующие общекультурные, профессиональные и профессионально специализированные компетенции: – обобщение, анализ, восприятием информации, способность поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2); – способность проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-6); – использование нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-7); – осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); – критическое осмысление накопленного опыта, изменение при необходимости профиля своей профессиональной деятельности (ОК-12); – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 4
Стр.4
– самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); – выполнение разделов проектов на технологии геологической разведки в соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); – организация контроля выполнения разрабатываемых проектов на проведение геологической разведки (ПК-20); – владение современными технологиями автоматизации проектирования систем и их сервисного обслуживания (ПК-22); – осуществление разработки и реализации программного обеспечения для исследовательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической разведки (ПК-27); – внедрение автоматизированных систем управления (ПК-34); – способность систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных работ, ведением целенаправленной работы по снижению производственного травматизма (ПК-35); – способность разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); – способность проводить математическое моделирование и исследование геофизических процессов и объектов специализированными гефоизическими информационными системами, в том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9). В результате изучения дисциплины приобретаются знания в области геофизических методов контроля разработки месторождений нефти и газа и эксплуатации ПХГ, а также по выдаче заключения с целью решения определенных геологических и технических задач; формируются навыки практического применения теоретических знаний для выдачи рекомендаций по дальнейшей работе эксплуатационных и нагнетательных скважин, а также ценных указаний по технологии эксплуатации ПХГ. 5
Стр.5
При выполнении всех лабораторных работ следует неукоснительно исполнять указания по технике безопасности: 1) перед включением ПЭВМ пользователь должен проверить: – отсутствие посторонних предметов на клавиатуре, – нет ли влаги на клавиатуре; 2) включение ПЭВМ производится на мониторе, а затем на системном блоке; 3) ПЭВМ подключается в трех полюсную розетку электрической сети 220 В; 4) рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку преимущественно слева:  искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения с использованием светильников местного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне рабочего документа должна быть 300–500 лк;  при возгорании ПЭВМ и его периферийных устройств их надлежит немедленно отключить от электросети. Тушение ПЭВМ осуществляется только с помощью углекислого или порошкового огнетушителей. 6
Стр.6

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ